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Configurada para la detección de desplazamiento y vibración por corrientes de Foucault en plataformas del sistema de transductores de proximidad 3300 XL, la Bently Nevada 330103-00-10-05-01-00 (sonda de proximidad 330103) proporciona una ejecución física/eléctrica directa.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo 330103-00-10-05-01-00
Marca Bently Nevada
Origen Estados Unidos
Diámetro de la punta de la sonda 8 mm
Tipo de medición Corrientes de Foucault, sin contacto
Función objetivo Vibración, posición del eje, velocidad Keyphasor
Señal de salida Voltaje proporcional a la distancia del entrehierro
Rango de medición Rango lineal típico de 2 mm a 4 mm
Precisión +-0,25 mm típico
Respuesta en frecuencia Adecuada para el análisis dinámico de vibraciones
Material de la carcasa Acero inoxidable
Tipo de conector Conector estándar Bently Nevada
Temperatura de funcionamiento -51 a +177 grados C
Consumo de energía Sensor pasivo accionado por la interfaz externa del Proximitor
Dimensiones Diámetro de la punta de 8 mm
Peso 0,323 kg

Escalado de Sonda de Corrientes de Foucault y Dinámica del Rotor

La sonda de proximidad 3300 XL de 8 mm utiliza el escalado de sonda de corrientes de Foucault para convertir las distancias físicas del entrehierro en un voltaje eléctrico proporcional. Cuando se combina con un sensor Proximitor 3300 XL compatible, el sistema permite una validación precisa del voltaje del entrehierro con un objetivo nominal de -10 VCC en el centro del rango lineal. Esta configuración eléctrica minimiza los problemas de supresión de diafonía cuando se instalan varias sondas en una proximidad física cercana a lo largo de la carcasa de la máquina. La señal de alta frecuencia resultante permite una perfilación precisa de la dinámica del rotor, incluida la vibración dinámica del eje, la posición y el crecimiento térmico axial.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo se verifica el objetivo de validación del voltaje del entrehierro durante la instalación inicial?

R: Conecte un voltímetro digital a los terminales de salida correspondientes del sensor Proximitor. Ajuste el posicionamiento mecánico del cuerpo de la sonda con respecto al eje objetivo hasta que la señal se estabilice en el objetivo estándar de -10 VCC, lo que indica el centro del rango lineal.

P: ¿Cuáles son las consecuencias eléctricas de modificar la longitud del cable integrado en el campo?

R: Recortar o empalmar el cable coaxial integrado altera la impedancia calibrada de fábrica del bucle de RF. Esto descalibra directamente el escalado de la sonda de corrientes de Foucault, lo que induce errores de medición durante el análisis de la dinámica del rotor de la maquinaria.

Pautas de Instalación en Campo

  • Restricciones de par mecánico: Fije el cuerpo roscado de la sonda en el soporte indicador utilizando una herramienta de torsión calibrada. No exceda los límites industriales estándar para puntas de 8 mm para evitar fallas mecánicas de las bobinas de cobre internas.
  • Protección contra la entrada del conector coaxial: Asegúrese de que la interfaz del conector coaxial permanezca seca y libre de lubricantes o agua. Aplique botas de sellado especificadas o cinta aislante eléctrica autofusible sobre la unión del terminal.
  • Límites de curvatura del cable: Pase el cable integral a lo largo de las estructuras de la máquina respetando las regulaciones de radio de curvatura mínimo. Evite dobleces bruscos o puntos de compresión que puedan degradar el blindaje de RF interno.
  • Planitud de la superficie objetivo: El área de la pista objetivo del eje debe ser plana y coincidir con la especificación de la aleación objetivo calibrada para mantener la ejecución lineal del bucle de corrientes de Foucault.

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